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infotek 2023-04-25 08:23

锥形入射

关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 l-Z( ]  
2%dL96  
概述 DcW?L^Mst  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 ovdJ[bO  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 G18w3BFx  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 O2?C *  
Ttt'X<9  
光栅级次分析器 D7;9D*o\  
gv''A"  
1. 简介 u.gg N=Z  
xWxc1tT`  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 G3~`]qf  
s V_(9@b  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 u= NLR\  
&EfQ%r}C  
2. 结果 $"r9U|6kk  
<Dd>- K  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) J;C:nE|V  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 %{@Q7  
该文件已另存为UseCase.0087.oc Nc;O)K!FH  
`#N/]4(j  
经典场追迹 -L1785pB85  
~SnUnNDm`  
1. 简介 {FNkPX  
']r8q %  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 4J2^zx,H  
\84t\jKR  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 Ao\xse{E  
FACw;/rW  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 XBQt:7[<  
_)M,p@!?=h  
2. 配置光路图 =dmr ,WE  
qCV<-o  
 c0oHE8@  
3. 传播至远场 ~HZdIPcC  
0!T`.UMI  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 FSIiw#xzH  
   hF%M!otcJ-  
-U d^\Yy  
4. 预览设置 &mwd0%4  
/Mqhx_)>A  
UB/> Ro  
结论 .%zcm  
\N,ox(f?gW  
1. 对比(截屏) gcJ!_KZK  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) #BC"bY  
[#PE'i4  
k }=<51c  
光栅级次分析器 f"Zl JVa  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) T5S4,.o9W  
效率:1.21%(相对于入射场) >STtX6h  
B5b:znW2@  
]&cnc8tC  
经典场追迹 0MG>77  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) I;(3)^QH#  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
L:z0cvn"  
,>GHR{7>(  
总结 ?'a8QJo  
 : T*Q2  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 al2t\Iq90  
bSB%hFp=Cp  
2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 }qNc `8h  
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